第1章 绪论 | 第1-42页 |
·概述 | 第14-22页 |
·盾构在软土中掘进引起的环境问题 | 第15-17页 |
·盾构隧道纵向不均匀沉降问题 | 第17-18页 |
·盾尾注浆的目的以及施工中存在的问题 | 第18-22页 |
·国内外研究现状 | 第22-36页 |
·国内外对盾构隧道沉降方面的理论研究现状 | 第22-31页 |
·隧道壁后注浆探地雷达无损探测的国内外研究现状 | 第31-36页 |
·论文的研究内容 | 第36-38页 |
·论文的主要创新点 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
第2章 盾构隧道壁后注浆材料及土体的介电常数测定 | 第42-70页 |
·探地雷达在隧道壁后注浆探测中波速的求取 | 第42-44页 |
·隧道壁后注浆材料的介电常数 | 第44-52页 |
·介电常数的定义 | 第46-47页 |
·介电常数测定方法及国内外研究现状 | 第47-50页 |
·介电常数在隧道壁后注浆无损探测中的作用 | 第50-52页 |
·盾构隧道壁后注浆材料的介电常数测定 | 第52-59页 |
·注浆材料介电常数微波测定原理 | 第52-55页 |
·注浆材料介电常数的测定 | 第55-59页 |
·介电常数试验结果分析 | 第59-65页 |
·惰性浆液材料介电常数测定结果分析 | 第59-61页 |
·双液浆材料介电常数测定结果分析 | 第61-64页 |
·双液浆材料介电常数与养护龄期之间关系 | 第64页 |
·双液浆材料介电常数试验结果与宽角法反算结果对比 | 第64-65页 |
·土样介电常数测定结果分析 | 第65-67页 |
·注浆材料介电常数变化过程对测定结果影响分析 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第3章 盾构隧道壁后注浆无损探测模拟试验研究 | 第70-101页 |
·引言 | 第70-73页 |
·盾构隧道壁后注浆体的探地雷达探测模拟试验 | 第73-76页 |
·盾构隧道管片壁后注浆探测模拟试验方法 | 第73-74页 |
·注浆浆液材料组成及配比 | 第74页 |
·试验方案 | 第74-76页 |
·试验数据及图像处理 | 第76-82页 |
·试验结果分析 | 第82-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
第4章 隧道壁后注浆分布形态的探地雷达正演数值模拟分析 | 第101-133页 |
·探地雷达正演数值模拟分析概述 | 第101-104页 |
·探地雷达正演数值模拟发展历史 | 第101-103页 |
·时域有限差分法的优点 | 第103-104页 |
·时域有限差分法(FDTD)正演原理 | 第104-110页 |
·时域有限差分法的基本方程 | 第104-108页 |
·时域有限差分法的吸收边界条件 | 第108-110页 |
·探地雷达时域有限差分法模拟分析 | 第110-128页 |
·盾构隧道壁后注浆探地雷达FDTD数值模拟框架 | 第110-113页 |
·隧道壁后注浆纵向分布数值模拟 | 第113-124页 |
·隧道壁后注浆环向分布数值模拟 | 第124-128页 |
·小结 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-133页 |
第5章 盾构隧道壁后注浆无损探测结果的图像识别技术 | 第133-182页 |
·概述 | 第133-134页 |
·探地雷达探测图像的识别技术研究现状 | 第134-140页 |
·目标识别方法的进展 | 第134-136页 |
·探地雷达目标识别中的模式识别技术 | 第136-138页 |
·探地雷达目标图像识别的应用 | 第138-140页 |
·基于小波神经网络的图像识别 | 第140-154页 |
·小波神经网络的研究现状和发展历史 | 第140-142页 |
·小波神经网络的理论基础 | 第142-148页 |
·基于MATLAB编程的小波神经网络的图像识别技术研究 | 第148-154页 |
·基于小波神经网络的隧道壁后注浆探测识别结果 | 第154-162页 |
·典型特征波的提取 | 第154-155页 |
·小波神经网络训练样本的形成 | 第155-158页 |
·隧道壁后注浆图像小波神经网络注浆层识别结果分析 | 第158-162页 |
·隧道壁后注浆层三维可视化研究 | 第162-164页 |
·隧道壁后注浆层实例分析 | 第164-178页 |
·翔殷路越江隧道现场探测 | 第164-169页 |
·上中路隧道现场探测 | 第169-174页 |
·地铁9号线区间隧道现场探测 | 第174-178页 |
·小结 | 第178-179页 |
参考文献 | 第179-182页 |
第6章 盾构隧道注浆分布对沉降及结构内力影响的数值模拟分析 | 第182-216页 |
·引言 | 第182-183页 |
·注浆分布范围定义 | 第183-184页 |
·三维有限元软件MSC.Marc | 第184-185页 |
·计算模型与计算方法 | 第185-188页 |
·基本假定 | 第185页 |
·计算模型建立 | 第185-186页 |
·注浆单元及注浆压力的模拟 | 第186-188页 |
·初始自重应力场的建立 | 第188页 |
·盾构隧道注浆施工有限元模拟结果分析 | 第188-208页 |
·注浆压力对地表沉降和隧道结构影响分析 | 第189-193页 |
·二次补偿注浆对地表沉降影响分析 | 第193-194页 |
·壁后注浆量对地表沉降和隧道结构影响分析 | 第194-200页 |
·壁后注浆体凝固过程对地表沉降和隧道结构影响分析 | 第200-202页 |
·盾构隧道壁后注浆纵向分布模拟 | 第202-208页 |
·工程实例分析 | 第208-212页 |
·隧道纵向沉降控制措施方法(DAC方法) | 第212-213页 |
·小节 | 第213-215页 |
参考文献 | 第215-216页 |
第7章 结论与展望 | 第216-219页 |
·研究结论 | 第216-218页 |
·存在的问题与展望 | 第218-219页 |
致谢 | 第219-221页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第221-222页 |